Calculateur de convertisseur : combien de watts pour le convertisseur de mon camping-car ?
Une machine à café de 1 200 W a besoin d’un convertisseur d’environ 1 500 W – et tire plus de 110 A d’une batterie 12 V pendant qu’elle fonctionne. À partir de vos appareils 230 V, ce calculateur détermine la taille de convertisseur recommandée, le pic de démarrage des moteurs et compresseurs, le courant de batterie et l’énergie que pertes et veille coûtent chaque jour.
Résultat
Puissance continue de convertisseur recommandée
1 500 W
charge continue 1 200 W + 25 % de réserve
- Puissance de crête nécessaire
- 1 200 W
- pour les courants de démarrage
- Courant de batterie à charge continue
- 111 A
- Courant de batterie au pic de démarrage
- 111 A
- Énergie prélevée sur la batterie par jour
- 232 Wh
- dont pertes + veille 52 Wh
- Section de câble, fusibles et courant de décharge du BMS doivent correspondre au courant de batterie. Ce calculateur ne remplace pas la planification de l’installation par un professionnel.
Afficher le détail du calcul
- 1Charge continue : 1 200 W (somme des appareils)
- 2Pic de démarrage : 1 200 W (puissance × facteur de démarrage)
- 3Puissance continue recommandée : 1 200 W × (1 + 25 %) = 1 500 W → 1500 W
- 4Courant de batterie à charge continue : 1 200 W ÷ (90 % × 12 V) = 111 A
- 5Pertes journalières : 180 Wh ÷ 90 % − 180 Wh + 8 W × 4 h = 52 Wh
Comment ça se calcule
Le convertisseur doit fournir en continu la somme de tous les appareils fonctionnant en même temps – plus une réserve pour ne pas travailler en permanence à sa limite. Les moteurs et compresseurs (glacière, climatiseur, outillage) tirent brièvement au démarrage un multiple de leur puissance nominale ; la puissance de crête du convertisseur doit couvrir ce pic.
Puissance continue ≥ charge continue × (1 + réserve)
Puissance de crête ≥ Σ (puissance × facteur de démarrage)Courant de batterie
Côté 12 V circule un multiple du courant 230 V. Sous charge, la tension de la batterie baisse et le convertisseur a des pertes – les deux augmentent le courant :
Courant de batterie [A] = puissance [W] ÷ (rendement × tension de batterie [V])Pertes par jour
Pertes [Wh] = énergie ÷ rendement − énergie + consommation à vide [W] × heures alluméExemple de calcul
Le matin, une machine à café (1 200 W) doit fonctionner alors qu’une glacière à compresseur (60 W, facteur de démarrage 3) est branchée. Système 12 V, 25 % de réserve, 90 % de rendement, convertisseur allumé quatre heures par jour.
Saisies
- Appareils devant fonctionner en même temps:
- Kaffeemaschine: 1 200 W × 1 × × 0,15 h/jour
- Kompressor-Kühlbox 230 V: 60 W × 3 × × 10 h/jour
- Tension de batterie: 12 V
- Réserve de puissance: 25 %
- Rendement: 90 %
- Consommation à vide: 8 W
- Allumé par jour: 4 h
Résultat
2 000 W
Puissance continue de convertisseur recommandée
- Puissance de crête nécessaire
- 1 380 W
- Courant de batterie à charge continue
- 117 A
- Courant de batterie au pic de démarrage
- 128 A
- Énergie prélevée sur la batterie par jour
- 899 Wh
Détail du calcul
- Charge continue : 1 260 W (somme des appareils)
- Pic de démarrage : 1 380 W (puissance × facteur de démarrage)
- Puissance continue recommandée : 1 260 W × (1 + 25 %) = 1 575 W → 2000 W
- Courant de batterie à charge continue : 1 260 W ÷ (90 % × 12 V) = 117 A
- Pertes journalières : 780 Wh ÷ 90 % − 780 Wh + 8 W × 4 h = 119 Wh
Les variables expliquées
- Puissance (W)
- Puissance absorbée d’après la plaque signalétique. Pour les micro-ondes, la puissance électrique absorbée (supérieure à la puissance de cuisson).
- Facteur de démarrage
- Surconsommation brève à la mise en marche : appareils chauffants 1, blocs d’alimentation 1–1,5, moteurs et compresseurs 2–3, certains climatiseurs jusqu’à 5.
- Réserve de puissance (%)
- Marge de sécurité par rapport à la puissance continue. Évite les coupures pour surcharge et maintient le rendement dans la bonne plage.
- Rendement (%)
- Typiquement 85–93 % à charge moyenne à élevée.
- Consommation à vide (W)
- Consommation sans charge branchée, selon la fiche technique 5–15 W (bien moins en mode éco/veille).
Erreurs fréquentes
- N’utiliser que la puissance de cuisson du micro-ondes : 800 W de puissance de cuisson signifient 1 200–1 400 W absorbés.
- Ignorer les courants de démarrage : glacières et climatiseurs déclenchent la coupure de surcharge si le convertisseur est trop petit.
- Acheter trop gros : un convertisseur de 3 000 W a plus de consommation à vide et un moins bon rendement à charge partielle qu’un 1 500 W correctement dimensionné.
- Oublier la batterie : beaucoup de LiFePO4 de 100 Ah limitent le courant de décharge à 100 A – insuffisant pour 1 500 W.
- Choisir un signal pseudo-sinusoïdal : les machines à café avec électronique, les blocs d’alimentation et l’induction ont besoin d’un signal sinusoïdal pur.
Hypothèses et limites
- Tension de batterie sous charge fixée prudemment à 12,0 V ou 24,0 V.
- Le rendement est supposé constant ; à faible charge, il est plus bas.
- Les calibres de fusibles et sections de câble ne sont volontairement pas donnés comme validations – les données constructeur, le mode de pose et les normes décident.
Questions fréquentes
Quel convertisseur pour une machine à café ?
Pour une machine à café filtre de 1 200 W, un convertisseur à signal sinusoïdal pur de 1 500 W de puissance continue. Le courant de batterie est d’environ 110 A (12 V) – la batterie doit pouvoir le fournir, et le câble d’alimentation nécessite typiquement 35–50 mm² (calculateur de section de câble).
Un convertisseur de 1 000 W suffit-il pour l’induction ?
Seulement avec une plaque limitable à moins de 800 W. Les plaques à induction simples courantes tirent 1 800–2 000 W et nécessitent un convertisseur de 2 000–2 500 W – et une batterie capable de fournir 170 A et plus.